35kV变电站典型方案设计技术原则
35~110KV变电站设计规范标准

35~110KV变电站设计规第一章总则第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规。
第1.0.2条本规适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。
第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。
第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。
第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。
第1.0.6条变电所设计除应执行本规外,尚应符合现行的国家有关标准和规的规定。
第二章所址选择和所区布置第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定:一、靠近负荷中心;二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地;三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出;四、交通运输方便;五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处;六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意;七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于涝水位;八、应考虑职工生活上的方便及水源条件;九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。
第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。
第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。
城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。
第2.0.4条变电所为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。
主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。
35KV终端变电站建设标准

《35kV及以下客户端变电所建设标准》(DGJ32/J14-2005)实施指南(送审稿)江苏省电力公司二○○五年十二月目次1总则2术语3电气设计3.1一般规定3.2电气主接线3.3变压器3.4所用电源3.5操作电源3.6自备应急电源3.7电测量仪表装置3.8中性点接地方式3.9电缆4无功补偿装置5电能质量和谐波管理6电气设备选择6.1污秽等级6.2变压器6.3高压开关柜6.4高压电力电缆6.5低压电力电缆及控制电缆6.6高压电缆分支箱6.7互感器6.8高压熔断器6.9 低压设备7电能计量装置8负荷管理终端装置8.1一般规定8.2二次回路8.3电源8.4其他要求9继电保护﹑控制及自动装置9.1保护配置9.2继电保护﹑控制装置及布置方式9.3二次回路9.4自动装置10变电所的布置10.1 一般规定10.2变电所的型式10.3配电装置的布置11电缆敷设12通讯和远动13防雷和接地14土建14.1一般规定14.2荷载14.3建筑物14.4通风和照明15 施工及验收15.1施工15.2竣工验收附录:A参考文献B供电方案主要内容C应提供设计文件和资料内容D变电所工程竣工报告的主要内容E常用电气主接线F变电所电气捕鼠装置图G本标准用词说明前言由江苏省电力公司主编的江苏省《35kV及以下客户端变电所建设标准》是国内第一部有关35kV及以下客户变电所的建设标准。
本标准参照现行的有关变电所设计、运行、安装验收的国家和行业标准,结合我省各地多年来在客户变电所建设中的经验以及新设备﹑新技术的广泛应用,对现行的国家标准中尚未涉及的部分进行了补充、完善。
《35kV及以下客户端变电所建设标准》的颁布,有利于提升供电企业为客户优质服务的水平;有利于统一全省客户变电所建设标准;有利于提高设计工作效率;有利于降低客户变电所建设和运行费用;加快了客户变电所建设速度。
《35kV及以下客户端变电所建设标准》具有以下几个特点:1 规定了客户工程项目在规划、立项和可行性研究阶段以及有非线性用电设备的新(扩)建变电所工程,进行供电方案研究和确定,在供电方案确定后才能进行变电所的设计,避免了客户未办理申请用电手续,未就供电的可能性、供电条件和配套工程的建设与供电企业达成一致意见后,就委托设计院进行变电所设计、安装。
35kV_110kV变电站典型设计分析

平分体 (B 型)、上下分体 (C 型) 布置, 31. 5 M VA 型式增加了主变散热器的通风面积, 有效地隔绝
主变一体化 (D 型)、水平分体 (E 型) 布置和 35 了变压器本体噪声, 而散热器采用自冷型式, 大大
kV 环进环出型式 (F 型) 布置 (F 型尚未通过上海 降低了噪声, 基本解决了噪声对环境的影响, 使变
主变的散热器与主变本体为上下垂直分体布置散热器输变电工程与环境上海电力2005布置在主变压器本体上方为半户外敞开布置本体在户内这样有利于主变的散热和防止变压器噪声对周围环境的影响同时也减少了变电站的占地面积
2005 年第 2 期
上海电力
输变电工程与环境
35 kV、110 kV 变电站典型设计分析
叶 军1, 胡万荣2, 唐宏德1
3. 1 35 kV 变电站 A 型站的建筑占地面积为 33. 8 m ×19. 5 m ,
程, 为新一轮上海电网发展奠定了基础。
共 659 m 2。变电站为全户内型双层布置。底层布
2 变电站典型设计方案简介
置主变压器室、35 kV、10 kV 开关室。楼层布置有 3 间独立的电容器室、站变室及主控制室。
市电力公司审查)。 对应用较多的 E 型站还分为 电站向环保型迈进了一大步。
带电阻接地的 E1 型、消弧线圈接地的 E2 型和 35
C 型站的建筑占地面积为 34. 7 m ×15. 9 m ,
kV 采用 G IS 小型化的 E3 型。
共 552 m 2。变电站为全户内型双层布置。主变的
35 kV 变电站A 型站、B 型站和 C 型站, 最终 散热器与主变本体为上下垂直分体布置, 散热器
results and the screen ing p rocedure fo r the selection of the schem es have been recomm ended too. T he op tim ization design
35kV变电所电气部分设计

引言变电所是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。
出于这几方面的考虑,本论文设计了一个35kV降压变电站,此变电站有两个电压等级,一个是35kV,一个是10kV。
同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。
本设计选择选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。
使其更加贴1 设计任务书1.1 设计内容要求设计一35KV/10KV降压变电所的电气部分1.2 原始资料1、所设计的35KV/10KV降压变电所为企业变电所,一次设计并建成。
2、距本变电所6.17KM 处有一系统变电所,该所与本所以双回线路相连接,该系统变电所在该所高压母线上的短路容量为600MVA。
3、待设计的变电所10KV无电源,4、负荷情况:本变电所10KV侧共向8个车间的负荷供电,其中一类负荷占25%,其余为二类负荷。
一、二类负荷共计6000KW。
5、本变电所的自用负荷约78KVA。
6、环境条件年最高气温:40℃最高月平均气温:34℃年最低气温:-4℃地震烈度:7度以上年平均雷电日:90天海拔高度:75M7、一些负荷参数的取值:a.负荷功率因数均取cosφ=0.85b.负荷同期率 Kt=0.9c.年最大负荷利用小时数Tmax=4000小时/年d.各电压等级的出线回路数在设计中根据实际需要来决定。
各电压等级是否预备用线路请自行考虑决定。
1.3 设计任务1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。
35KV变电站施工方案

XXX工程变电站施工方案2015年3月批准审核编制目录编制依据及说明 6工程概况程特点 6 工期和质量目标8 第一部分35KV变电站⒈工作概况及施工内容8⒉工期安排和保证措施9⒊工期质量指标12⒋质量保证措施12⒌设备安装及调试工序14 ⒌1高压变压器安装、调试14⒌2高压电气设备安装、调试196.自检与专检23 7.高压盘柜安装247.1盘柜安装工艺流程247.2盘柜安装主要技术要求258. 系统受电25第二部分附属设施电气/仪表及全站电缆敷设工程⒈工程概况26⒉工作内容263.盘、箱柜安装264.电缆支架制作315.电缆支架安装316.电气配管31⒎电缆敷设及接线338.照明系统安装37⒐接地系统安装38 ⒑防火工程4011.供配电调试4112.保护继电器单体试验4213.低压配电盘调试4314.低压试送电检查4315.受电运行4316.电气传动部分调试44 17.硬件检查测试4518.应用软件调试4619.综自设备调试46工期及施工进度安排4921.安全措施4922.质量管理措施5123.质量程序及检验项目5224.安全目标、安全保证体系及材料组织措施5325.重点专业的安全控制措施5526.环境保护及文明施工5627.文明施工目标及实施方案5728.文明施工考核、管理办法58 附表:浚县光明35KV变电站电气安装人员安排编制依据及说明根据浚县供电公司《浚县35KV光明站输变电安装工程招标文件》的要求和工程设计图纸。
编制依据(1)鹤壁黎源电工有限公司根据《浚县35KV光明站输变电安装施工合同》。
(2)浚县光明35KV输变电工程设计图纸。
(3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。
(4)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~17-2002)(5)原电力工业部《施工组织设计导则》(6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇)(7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》(8)《工程建设标准强制性条文》(2006版)(电力工程部分)(建设部建标【2006】102号)工程概况浚县光明站35KV输变电工程(电气部分)由:35kV变电站接地网敷设、全站电缆敷设、站内电气工程几部分组成。
某35kV变电站继电保护设计

1 前言在如今随着科学的发展,电力系统的能否安全稳定运行,会直接影响国民经济和社会发展。
电力系统一旦发生自然或人为故障,如果不能及时有效控制,就会失去稳定运行,使电网瓦解,并造成大面积停电,给社会带来灾难性的后果。
继电保护(包括安全自动装置)是保障电力设备安全和防止及限制电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。
许多实例表明,继电保护装置一旦不能正确动作,就会扩大事故,酿成严重后果。
因此,加强继电保护的设计和整定计算,是保证电网安全稳定运行的重要工作。
为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的整定值,以保持各保护之间的相互配合关系。
做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。
继电保护装置的基本任务是:自动,迅速,有选择性将系统中故障部分切除,使故障元件损坏程度尽量可能降低,并保证该系统无故障部分迅速恢复正常运行。
反映电器元件的不正常运行状态,并根据运行维护的具体条件和设备的承受能力,发出信号,减负荷或者延时跳闸。
2继电保护的介绍2.1继电保护结构原理继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量,电流、电压、功率、频率等的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。
大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分和定值调整部分、逻辑部分、执行部分。
继电保护原理结构方框图如下:图2.1继电保护原理结构方框图2.2继电保护的基本组成测量比较部分:测量所要保护的电气元件上的电气参数并与标准值比较。
逻辑判断部分:由以上比较结果判断系统是在正常运行状态,还是发生故障或是在不正常运行状态。
执行部分:根据判断出的运行状态去动作或不动作。
2.3继电保护的基本要求在技术上必须满足选择性、速动性、灵敏性、可靠性四个基本要求。
35KV变电站设计

河南理工大学毕业设计(论文)说明书摘要变电站是改变电压的场所。
为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。
变电站的主要设备是开关和变压器。
按规模大小不同,称为变电所、配电室等变电站是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,变电站主要分为:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。
一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。
出于这几方面的考虑,本论文设计了一个35kV降压变电站,此变电站有两个电压等级,一个是35kV,一个是10kV。
同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。
本设计选择选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。
使其更加贴合实际,更具现实意义。
本文以35kV厂用电变电所设计为例,论述了工厂供电系统中变电所一次二次设计全过程。
通过对变电所的主接线设计,站用电接线设计,短路电流计算,电气设备动、热稳定校验,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式分析,防雷及过电压保护装置的设计,电气总平面及配电装置断面设计和无功补偿方案设计,较为详细地完成了电力系统中变电站设计。
关键词:35KV变电所设计负荷计算;短路电流;变压器选择I河南理工大学毕业设计(论文)说明书AbstractThe place is change voltage substation. In order to make electricity powertransmission to distant places, must take voltage increases, into high voltage and to users according to need to nearby voltage reduced again, this kind of work by lifting voltage substation to complete. The main transformer substation equipment is switch and transformers. According to size different operations etc, called the substation, the substation is used to assemble some equipment to cut or connected, change or adjusting voltage, in the power system, the substation transmission and distribution of power are mainly divided into the rally point, the substation provids pressor substation, substation, power substation, second, match.A typical substation needs the reliable and flexible operation, the economic rationality and free expansion of the equipments. For the consideration of these aspects, the paper designs a transformer substation of 35kV which has tow level of voltage, one is 35kV, and the other is 10kV. At the same time, choose the rational selection as to the main equipments in substation. This design chooses two main transformers. As to other equipments such as Circuit Breaker, Isolating switch, Current Transformer, Voltage Transformer, Reactive power compensation device, Protective Relay and so on are to be selected, designed, and configured in accordance with specific requirements. In order to make it reliable to operate, easy and simple to manipulate, economical, with the possibility of expansion and flexibility of changing its operation. As to make it more actual and practical significant.This article 35 kV power substation factory to design as an example, this paper discusses the factory power supply system of substation a second design process. Through the design of substation Lord wiring, standing electricity wiring design, short-circuit current calculation, electrical equipment dynamic and thermal stability check, the main electrical equipment model and parameter determination, and operation mode analysis, overvoltage protection device lightning protection and the design, electrical total plane and power distribution equipment design and cross section of reactive power compensation scheme design, are detailed in the power system,completed the substation design.Key words:35kV substation design load calculation; short-circuit current;transformer choiceII河南理工大学毕业设计(论文)说明书目录1.引言 (1)1.1工厂供电的意义和要求 (1)1.2工厂供电设计的一般原则 (2)2.原始资料 (4)2.1本厂产品及生产规模 (4)2.2本厂车间组成 (4)2.3设计依据 (4)2.3.1机修厂平面布置图(附后) (4)2.3.2供电协议 (4)2.3.3供电设计 (4)2.3.4机修厂负荷性质 (5)2.3.5机修厂自然条件 (5)3.负荷计算和无功补偿的计算 (6)3.1负荷分级与负荷曲线 (6)3.1.1供电负荷分级及其对供电的要求 (6)3.1.2负荷曲线 (6)3.2负荷计算内容和目的 (7)3.3负荷计算方法 (7)3.4各用电车间负荷计算 (7)3.4.1各车间负荷 (7)3.5全厂负荷计算 (9)3.6无功补偿 (10)3.6.1功率因数对供电系统的影响 (10)3.6.2提高负荷功率因数的意义 (11)3.6.3提高功率因数的方法 (11)3.6.4无功补偿概述 (11)3.6.5无功补偿装置 (12)3.6.6无功补偿的计算 (12)4.主变压器的选择 (15)4.1规程中的有关变电所主变压器选择的规定 (15)4.2主变压器台数的选择 (15)4.3主变压器的容量选择 (15)4.4主变压器形式选择 (16)4.5总变电所的型式 (16)5.主接线的设计 (17)5.1电气主接线概述 (17)5.2主接线的设计原则 (17)III河南理工大学毕业设计(论文)说明书5.3变电所主接线方案选择 (17)5.3.1方案一 (17)5.3.2方案二 (18)5.3.3主接线方案的确定 (19)6.短路电流的计算 (21)6.1短路电流概述 (21)6.1.1产生短路的原因和短路的定义 (21)6.1.2短路的危害 (21)6.1.3短路的种类 (21)6.1.4短路电流计算的目的 (22)6.2短路电流标幺值计算方法 (22)6.2.1系统最大运行方式下短路计算 (23)6.2.2系统最小运行方式下的短路计算 (24)6.3短路电流计算结果 (25)7.电气设备的选择 (26)7.1电气设备选择的一般原则 (26)7.2高压断路器的选择与校验 (26)7.3高压隔离开关的选择与校验 (27)7.4电压互感器的选择和校验 (27)7.5电流互感器的选择与校验 (28)7.6高压熔断器的选择与校验 (28)7.7避雷器的选择 (29)7.8高压开关柜的选择与校验 (29)7.8.1进线柜的选择与校验 (30)7.8.2出线柜的校验 (31)7.8.3母联联络柜的选择 (32)7.8.4电压互感器、避雷器柜 (33)8. 变电所高低压线路的选择 (34)8.1高压架空线路的选择与校验 (34)8.2 6kV母线的选择以及校验 (35)9. 继电保护及二次系统 (37)9.1继电保护的任务和要求 (37)9.2工厂高压线路的继电保护 (37)9.2.1过电流保护的动作电流整定 (37)9.2.2电流速短保护的动作电流整定 (38)9.3电力变压器的继电保护 (38)9.3.1 变压器的过电流保护 (39)9.3.2 变压器的电流速断保护 (39)IV河南理工大学毕业设计(论文)说明书9.3.3 变压器的过负荷保护 (40)9.3.4 变压器的瓦斯保护 (40)9.4 进线柜的动作电流整定 (40)9.4.1定时限过电流保护 (40)9.4.2 电流速断保护 (40)9.5 出线柜的动作电流整定 (41)10.二次部分配置 (42)10.1 二次回路的操作电源 (42)10.2 中央信号装置 (42)10.3 电测量仪表 (43)10.4 变配电装置中各部分仪表的配置 (43)10.5 绝缘监视装置 (44)11.防雷与接地 (45)11.1 架空线路的防雷措施 (45)11.2 变配电所的防雷措施 (45)11.3 接地与接地装置 (46)11.3.1接地种类 (46)11.3.2电力设备接地一般要求 (46)11.3.3保护接地的范围 (47)结论 (48)致谢 (49)参考文献 (50)V河南理工大学毕业设计(论文)说明书1 引言1.1工厂供电的意义和要求电能是发展国民经济的基础,是一种无形的、不能大量储存的二次能源。
35KV变电站一次系统设计

河南理工大学万方科技学院35KV变电站一次系统设计姓名:田英科学号:05专业班级:电气08-2指导老师:所在学院:电气工程与自动化系摘要变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。
本次设计建设一座35KV降压变电站,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。
其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。
最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择,然后进行校验并对二次改造部分进行概预算编制。
关键词:35KV变电所:设计:变压器:短路电流计算目录1 概述 (4)2变电所的负荷计算 (5)3变电站的选取 (8)4电气主接线设计 (10)5短路电流计算 (14)6电气设备选择和校验 (16)7变电所的平面布置 (25)8防雷接地 (27)9心得体会 (29)1 概述我国的城市电力网和农村电力网正在进行大规模的改造,与此相应,城乡变电所也须进行更新换代,我国电力网的现实情况是常规变电所依然存在,小型变电所、微机监测变电所、综合自动化变电所相继出现,并取得了迅猛的发展。
供电电源:由区域变电所二路35kV架空线(1#、2#线)至变电站后转为电缆线供给本站,线长 3 Km。
变电站35kV母线最大运行三相短路容量Sm axk =800MVA,Sm ink=600MVA。
操作电源:直流220V电能计量:采用高供高计,两路35kV进线各设置计量专用的电流、电压互感器及计量屏。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
35kV变电站典型方案设计编制原则1 总则1.1 本原则基于以下基本原则1.1.2变电站全部按无人值班变电站设计,设备选型原则是高可靠性、高技术含量、少维护或免维护、无油化、小型化。
根据电网现状及规划,变电站主接线力求简单、可靠。
1.1.2主接线及设备选型应满足遥控实现运行方式改变和电能质量调整的需要,减少运行人员的现场操作。
1.1.3在主接线、设备选型及平面布置上,应考虑电网现状及规划,城市中心区、城区及城郊等不同地域的负荷密度和性质,变电站在电网中的重要性及投资效益等因素,通过经济技术分析,选取优化方案。
1.1.4 变电站主变压器一般为2或3台,在负荷密度较大且重要的地区,宜采用3台,并应满足当一台停运(故障)时,其余主变容量应不小于60%的全部负荷。
1.1.5 短路电流的确定,按可能发生最大短路电流的正常接线方式确定,不考虑切换过程中并列运行方式。
变电站在允许电压波动范围内,主变压器低压侧最大短路电流应控制在:10kV不大于16kA,否则应采取降低短路电流的措施。
1.1.6变电站宜采用电气闭锁或机械闭锁,实现完善的五防闭锁功能。
条件允许时也可采用微机五防闭锁。
1.1.7 变电站应设置防火、防盗设施。
1.1.8变电站应合理控制工程造价,尽量减少占地面积,弱化室内装饰,外装饰应与当地环境相协调。
2 主接线2.1当35kV进线两回,且两台主变时,宜采用内桥接线。
35kV线路有转供负荷,且进线三回及以上时,宜采用单母线分段接线。
当3台主变压器时,宜采用扩大内桥接线或线变组接线方式。
2.2 当主变压器为两台时,10kV侧宜采用单母线分段接线。
当主变压器为三台时,10kV宜采用单母线四分段接线方式。
3 设备选型3.1 主变压器3.1.1主变压器应采用低损耗、低噪音产品。
低损耗指标参照10型标准;低噪音指标:控制在60dB 以下。
3.1.2 市区变压器宜选用自冷有载调压型,郊区宜选用风冷型。
3.1.3 变压器与GIS不宜采用油气联接方式。
3.1.4 主变压器容量及组别3.1.4.1主变压器容量一般宜选用20MVA;高负荷密度地区可选31.5MVA。
3.1.4.2 电压及组别35±3×2.5%/10.5kV YN,d113 .2 其它主要设备选型3.2.1 户外设备应加强外绝缘,选取防污型产品,泄露比距按污秽等级确定,最低不得小于2.5cm/ kV。
3.2.2 35kV配电装置可选用金属铠装可移开式或固定式开关柜、敞开式组合电器、敞开式断路器,断路器选用SF6或真空型,操作机构优先选用弹簧机构。
3.2.3户外35kV隔离开关宜选用高可靠一体化产品。
主刀采用电动机构,地刀采用手动机构,瓷柱采用高强瓷,抗弯强度不小于8kN。
3.2.4户外35kV电流互感器城区变电站一般选用干式或SF6型,郊区一般选用油浸式;电压互感器宜选用电容式。
3.2.5避雷器:应采用硅橡胶或高瓷质外绝缘的氧化锌产品。
3.2.6 10kV开关柜选用金属铠装可移开式;断路器选用真空或SF6型。
3.2.7 开关柜应具备完善的五防闭锁功能。
4 配电装置型式4.1 配电装置型式的选择应考虑所在地区的地理位置及环境条件。
市区内优先选用占地少的户内配电装置型式,郊区可采用敞开式设备户外布置。
4.2根据《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)和《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93),变电站的运行噪音应低于表1的水平。
表1 变电站运行噪音控制要求注:①I类地区:指以居住、文教机关为主的区域。
②II类地区:居住、商业、工业混杂区以及商业中心区。
③III类地区:工业区。
④IV类地区:交通干线道路两侧区域。
4.3 35kV城区变电站宜采用GIS户内布置或常规设备户内布置;主变宜户内或半户内布置。
4.4 35kV城郊变电站宜采用户外布置;受环境条件限制时,可采用户内布置。
4.5 10kV出线宜采用电缆方式;35kV应根据出线走廊和资金状况等条件,选择架空或电缆方式。
5 无功补偿与电压调节5.1 电网的无功补偿应按分层(电压)分区(供电区)和就地平衡的原则进行容性或感性补偿。
容性补偿采用分散补偿与集中补偿相结合,以分散补偿为主。
对于电压偏高、无功过剩的地区应根据调相计算结果配置感性无功补偿装置。
5.2 35kV变电站单台主变容量为20MVA及以上时,每台主变压器应配置不少于两组的容性无功补偿装置,10kV母线每段安装1套电容器,电容器采用分组式(一般不宜超过3组),总补偿容量为主变容量的10%~30%,采用框架式户内布置或集合式户内、外布置。
5.3 10kV电容器总投切开关优先选用SF6产品,也可选用真空断路器,选用真空断路器的型号不小于12,宜进行老炼处理。
5.4 采用1台带有保护装置的总断路器,下设分组投切装置实现电容器组的自动投切,投切装置可选用真空接触器或SF6开关。
5.5 电容器宜采用全膜介质产品,电容器的连接应为软连接(导线或电缆)或采用有伸缩节的铜排(铝排)。
10kV系统用的电容器的内部元件不宜采用三串结构。
5.6 放电线圈应采用全密封式。
严禁将电容器组放电线圈的一次绕组接成三角形或“V”型接线;禁止使用放电圈中性点接地的接线方式。
5.7 禁止使用带间隙氧化锌避雷器用于电容器保护。
5.8 电抗器采用干式空心电抗器时宜放置在电容器组的电源侧;普通型铁芯式电抗器宜放置在电容器组的中性点侧。
户内布置时,宜选用铁芯式电抗器,当选用空心电抗器时应避开继电保护和微机室,防止对二次系统的干扰。
5.9 配置电压无功自动调节装置,无功自动投切装置应与变压器有载调压实现综合调节。
6 小电流接地系统消弧线圈补偿6.1 当变电站35kV系统单相接地故障的电容电流大于10A; 10kV系统为架空或架空与电缆结合出线,单相接地故障电容电流大于10A、全电缆线路大于30A时,中性点应加装消弧线圈装置。
6.2 需要装设消弧线圈补偿装置的变电站,当主变压器低压侧无中性点时,可采用与站用变合用的接地变压器。
接地变与消弧线圈采用干式设备时,可与调节设备同在户内布置,接地变中性点与消弧线圈的绝缘水平应按相应系统的绝缘水平选择。
6.3 消弧线圈应采用自动调谐跟踪补偿装置,消弧线圈接地系统故障点的残余电流不宜超过5A,最大不应超过10A。
6.4 消弧线圈自动调谐跟踪补偿装置,应考虑与小电流选线装置的动作相配合。
7 保护与自动化装置7.1保护及自动化装置优先应选用微机型。
10kV出线及电容器保护测控装置,宜分散布置在开关柜上。
7.2继电保护7.2.1 35kV电源侧进线一般不设保护,宜装设备自投装置,串供线路设保护。
7.2.2变电站低压侧有电源时应考虑装设低周、低压解列保护。
低压侧有电源线路应设检无压重合闸。
7.2.3主变压器保护7.2.3.1 主保护:差动保护;主变压器本体重瓦斯保护(非电量);有载调压开关瓦斯保护(非电量)。
7.2.3.2 后备保护1)高压侧复合电压闭锁方向过流保护;过负荷保护(发告警信号)。
2)低压侧限时速断过流保护;过流保护;过负荷保护(发告警信号)。
7.2.3.3 其他非电量保护轻瓦斯、压力释放、油温高、绕组温度高、油位异常,发告警信号;当主变压器采取风扇冷却方式时,风扇故障发告警信号,风扇全停长延时跳各侧断路器。
7.2.4 10kV线路宜采用保护与测控合一装置,装置应按电气设备单元间隔配置三段定时限过流保护、小电流接地选线、低周减载、故障录波、三相一次重合闸。
7.2.5 10kV电容器采用微机保护,10kV单星形接线电容器组应采用开口三角电压保护接线、双星形电容器组应采用中性点不平衡电流保护接线。
7.2.6 当安装两台主变及以上时,10kV分段可装设备自投装置。
线路变压器组接线时,低压侧装设备自投装置。
备自投装置应自动适应运行方式的变化。
7.2.7 保护及自动装置应具备远方投/退功能及远方修改定值功能。
7.3 变电站自动化系统7.3.1 监控系统应采用分布式网络结构,系统的各项技术指标应满足电网调度自动化的有关要求。
7.3.2 监控系统与主站通信应同时具备串口通信与上2M口(或以太网口)通信两种方式。
7.3.3 监控系统宜与微机保护系统、小电流接地选线装置、直流系统等有机结合,达到信息共享。
7.3.4 控制方式:不设控制屏,所有断路器实现遥控,同时可通过测控屏或保护屏操作断路器。
7.3.5 信号:全站中央信号、断路器位置信号、预告信号及保护信号等均由微机监控装置采集,并发送至地调。
7.3.6 测量及数据处理:35kV进线测量三相电流,有功、无功功率,有功、无功电能;主变10kV侧测量三相电流,有功、无功功率,有功、无功电能;10kV出线测量A、C相电流及有功、无功电能;10kV电容器测量三相电流及有功、无功电能。
测量各级母线电压及频率、主变油温、控制及合闸母线电压、站用电电压。
以上所有信息均由微机监控装置采集,并发送至地调。
7.4 变电站电能计量7.4.1 按线损和计量管理的有关规定,变电站应装设完善的电能计量装置。
低压专线用户应具备收费计量功能,电能表应选用带通信口的多功能智能表。
7.4.2变电站应装设电量采集器。
关口电能表应满足电量采集器接口的要求,电量采集器应满足主站电量采集系统通信接口的要求。
7.4.3 计量用电流互感器与保护、测量用电流互感器二次绕组应各自独立,既满足计量要求又满足保护、测量的精度。
计量采用专用PT、CT绕组,CT 准确级为0.2S;PT准确级为0.2。
7.4.4变电站保护、测控、故障录波与测距装置、电量采集器均应具有GPS (卫星时钟)对时功能,各单元与GPS对时误差应小于2ms。
8 直流与站用电系统8.1 直流系统8.1.1 直流系统电压采用220V.8.1.2变电站宜采用免维护铅酸蓄电池,蓄电池组不装设端电池。
8.1.3 变电站应装设1组蓄电池和一套充电装置。
蓄电池容量选择为60Ah (100Ah)。
直流系统应采用单母线分段接线,可不设专用的蓄电池室。
8.1.4 充电装置采用高频开关电源,每套充电装置设2-4个10A的充电模块,充电模块具备自动均流功能。
8.1.5 通信装置可不设专用的蓄电池,采用DC/DC电源变换装置。
8.1.6 直流屏主回路及馈线回路的操作设备和保护设备,宜采用直流自动空气小开关作为故障保护,并考虑上下级保护的配合。
8.1.7 直流充电装置应具备微机自动控制功能,正常以全浮充电方式运行,并具有自动均恒充电,输入(交流)电源自动投切等功能。
8.1.8 直流屏上应装设独立的微机型绝缘监察装置,监察母线及分路的绝缘状况。
8.1.9 直流系统应远传直流母线电压及直流系统接地、直流母线电压异常、充电装置故障和蓄电池出口开断设备的故障断开等信号。